物理选修_3-2知识点总结(全).pdf
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1、WORD 格式-可编辑选修 3-2知识点56电磁感应现象只要穿过闭合回路中的磁通量发生变化,闭合回路中就会产生感应电流,如果电路不闭合只会产生感应电动势。这种利用磁场产生电流的现象叫电磁感应,是57感应电流的产生条件1831 年法拉第发现的。1、回路中产生感应电动势和感应电流的条件是回路所围面积中的磁通量变化,因此研究磁通量的变化是关键,由磁通量的广义公式中的变化 S引起;可由磁感应强度B S sin(是 B 与 S 的夹角)看,磁通量的变化可由面积B 的变化B引起;可由 B 与 S 的夹角的变化引起;也可由 B、S、中的两个量的变化,或三个量的同时变化引起。2、闭合回路中的一部分导体在磁场中
2、作切割磁感线运动时,可以产生感应电动势,感应电流,这是初中学过的,其本质也是闭合回路中磁通量发生变化。3、产生感应电动势、感应电流的条件:穿过闭合电路的磁通量发生变化。58法拉第电磁感应定律楞次定律 电磁感应规律:感应电动势的大小由法拉第电磁感应定律确定。BLv当长 L的导线,以速度v,在匀强磁场 B中,垂直切割磁感线,其两端间感应电动势的大小为。如图所示。设产生的感应电流强度为I,MN 间电动势为,则 MN 受向左的安培力所施外力F FF BIL,要保持 MN 以v匀速向右运动,BIL,当行进位移为 S 时,外力功WBI L S BILv t。t为所用时间。而在 t时间内,电流做功W I t
3、,据能量转化关系,WW,则 I tBILv t。BIv,M 点电势高,N点电势低。此公式使用条件是B、I、v方向相互垂直,如不垂直,则向垂直方向作投影。nt,公式。注意:1)该式普遍适用于求平均感应电动势。2)只与穿过电路的磁通量的变化率有关,而与磁通的产生、磁通的大小及变化方式、电路是否闭合、电路的结构与材料等因素无关。公式二:。要注意:1)该式通常用于导体切割磁感线时夹角。l 为导体切割磁感线的有效长度到磁通量的变化量的计算度发生变化 ,由,对的计算,且导线与磁感线互相垂直 (l(即 l为导体实际长度在垂直于B)。2)为 v与 B 的公式中涉及,那么产S 不变,磁感应强,则,线圈绕垂直B
4、方向上的投影 )。一般遇到有两种情况 :1)回路与磁场垂直的面积回路与磁场垂直的面积发生变化此时,此式中的叫磁感应强度的变化率,若是恒定的 ,即磁场变化是均匀的生的感应电动势是恒定电动势。2)磁感应强度 B不变,于匀强磁场的轴匀速转动产生交变电动势就属这种情况。严格区别磁通量 ,磁通量的变化量磁通量的变化率,磁通量,表示穿过研究平面的磁感线的条数,-WORD 格式-可编辑磁通量的变化量,表示磁通量变化的多少的情况,如何求感应电动势?如图 1所示,磁通量的变化率表示磁通量变化的快慢,对有些导体各部分切割磁感,公式一般用于导体各部分切割磁感线的速度相同线的速度不相同一长为l 的导体杆AC 绕 A
5、点在纸面内以角速度匀速转动B,求 AC 产生的感应电动势),转动的区域的有垂直纸面向里的,且,故。匀强磁场,磁感应强度为,显然,AC各部分切割磁感线的速度不相等AC 上各点的线速度大小与半径成正比,所以 AC 切割的速度可用其平均切割速(超经典的,我们有次考试考到过关于这个、1BL22当长为L 的导线,以其一端为轴,在垂直匀强磁场B。的平面内,以角速度匀速转动时,其两端感应电动势为如图所示,AO 导线长 L,以 O 端为轴,以角速度匀速转动一周,所用t时间变化2,描过面积SL,(认为面积变化由0增到 L22)则磁通B L2。在 AO 间产生的感应电动势tBL22/1BL22且用右手定则制定A
6、端电势高,O端电势低。mn B S面积为 S的纸圈,共n匝,在匀强磁场B 中,以角速度匀速转坳,其转轴m。与磁场方向垂直,则当线圈平面与磁场方向平行时,线圈两端有最大有感应电动势如图所示,设线框长为L,宽为 d,以转到图示位置时,ab边垂直磁场方向向纸外运动,切割磁感vd线,速度为2(圆运动半径为宽边BL vBL d122d 的一半)产生感应电动势 BS,a端电势高于 b端电势。1cd边垂直磁场方向切割磁感线向纸里运动,同理产生感应电动热势电势。2BS。c端电势高于e端2-WORD 格式-可编辑bc边,ae边不切割,不产生感应电动势,如果线圈匝,则mbc两端等电势,则输出端M N 电动势为mB
7、S。nnBS,M 端电势高,N端电势低。参照俯示图,这位置由于线圈长边是垂直切割磁感线,所以有感应电动势最大值转过一个角度,则圆运动线速度v,在垂直磁场方向的分量应为m,如从图示位置v cos,则此时线圈的产生感应电动势cos的瞬时值即作最大值场方向的夹角)。m.cos.即作最大值方向的投影,n B S(是线圈平面与磁当线圈平面垂直磁场方向时,线速度方向与磁场方向平行,不切割磁感线,感应电动势为零。总结:计算感应电动势公式:BLv如 v 是即时速度,则为即时感应电动势。如 v 是平均速度,则为平均感应电动势。t是一段时间,n为这段时间内的平均感应电动势。1tto,为即时感应电动势。n B S
8、cos(2。BL2是线圈平面与磁场方向的夹角)mnBS 线圈平面与磁场平行时有感应电动势最大值nBScos瞬时值公式,是线圈平面与磁场方向 夹角注意:公式中字母的含义,公式的适用条件及使用图景。区分感应电量与感应电流,回路中发生磁通变化时,由于感应电场的作用使电荷发生定向移动而形成感应电流,在内迁移的电量(感应电量)为q I tRtnRttnR ,仅由回路电阻和磁通量的变化量决定,外力做功也不同。关。因此,当用一磁棒先后两次从同一处用不同速度插至线圈中同一位置时但快插与慢插时产生的感应电动势、感应电流不同楞次定律:,与发生磁通量变化的时间无,线圈里聚积的感应电量相等 ,1、1834 年德国物理
9、学家楞次通过实验总结出:感应电流的方向总是要使感应电流的磁场阻碍引起感应电流的磁通量的变化。产生即磁通量变化建立感应电流感应电流磁场阻碍磁通量变化。2、当闭合电路中的磁通量发生变化引起感应电流时,用楞次定律判断感应电流的方向。楞次定律的内容:感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流为磁通量变化。楞次定律是判断感应电动势方向的定律,但它是通过感应电流方向来表述的。通过感应电流的磁场方向和原磁通的方向的相同或相反,来达到“阻碍”原磁通的“变化”即减或增。这样一个复杂的过程,可以用图表理顺如下:(这个不太好理解、不过很好用口诀:增缩减扩,来拒去留)3-WORD 格式-可编辑楞次定律也可以理解为:感应电流的
10、效果总是要反抗(或阻碍)产生感应电流的原因,即只要有某种可能的过程使磁通量的变化受到阻碍,闭合电路就会努力实现这种过程:(1)阻碍原磁通的变化(原始表述);(2)阻碍相对运动,可理解为“来拒去留”,具体表现为:若产生感应电流的回路或其某些部分可以自由运动,则它会以它的运动来阻碍穿过路的磁通的变化;若引起原磁通变化为磁体与产生感应电流的可动回路发生相对运动,而回路的面积又不可变,则回路得以它的运动来阻碍磁体与回路的相对运动,而回路将发生与磁体同方向的运动;(3)使线圈面积有扩大或缩小的趋势;(4)阻碍原电流的变化(自感现象)。利用上述规律分析问题可独辟蹊径,达到快速准确的效果。如图1 所示,在O
11、 点悬挂一轻质导线环,拿一条形磁铁沿导线环的轴线方向突然向环内插入,判断在插入过程中导环如何运动。若按常规方法,应先由楞次定律判断出环内感应电流的方向,再由安培定则确定环形电流对应的磁极,由磁极的相互作用确定导线环的运动方向。若直接从感应电流的效果来分析:条形磁铁向环内插入过程中,环内磁通量增加,环内感应电流的效果将阻碍磁通量的增加,由磁通量减小的方向运动。因此环将向右摆动。显然,用第二种方法判断更简捷。应用楞次定律判断感应电流方向的具体步骤:(1)查明原磁场的方向及磁通量的变化情况;(2)根据楞次定律中的“阻碍”确定感应电流产生的磁场方向;(3)由感应电流产生的磁场方向用安培表判断出感应电流
12、的方向。3、当闭合电路中的一部分导体做切割磁感线运动时,用右手定则可判定感应电流的方向。运动切割产生感应电流是磁通量发生变化引起感应电流的特例,向的右手定则也是楞次定律的特例。所以判定电流方用右手定则能判定的,一定也能用楞次定律判定,只是不少情况下,不如用右手定则判定的方便简单。反过来,用楞次定律能判定的,并不是用右手定则都能判定出来。如图 2 所示,闭合图形导线中的磁场逐渐增强,因为看不到切割,用右手定则就难以判定感应电流的方向,而用楞次定律就很容易判定。59互感 自感涡流(“因电而动”用左手,“因动而电”用右手)互感:由于线圈 A 中电流的变化,它产生的磁通量发生变化,磁通量的变化在线圈
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